摘要
针对砂土地基中的一种新型基础型式——垫层隔震基础,开展地基-基础-结构动力相互作用的离心振动台试验和三维数值模拟。通过对比不同峰值和类型地震波作用下新型垫层隔震基础与传统群桩基础的动力响应,探讨垫层隔震基础的隔震机理,并结合参数分析垫层厚度等因素对垫层隔震基础地震响应的影响规律。结果表明,与群桩基础相比,垫层隔震基础的上部结构加速度降低,但其峰值及残余位移较大;桩顶约束减弱,筏板与垫层在强震下相对滑动,传递的惯性力降低,导致桩身最大弯矩减小且位置下移;桩身弯矩随垫层厚度的降低而显著增大。
近年来国内外学者不断探讨适用于地震带深水环境的基础型式,其中Rion-Antirion
垫层隔震基础虽然在Rion-Antirion桥等实际工程中得到了成功应用,但更多地是从概念上把握,将加固后的土体作为均质地基,采用明置基础的设计方
国内外多个拟建的跨海工程位于地质条件复杂的深水环境中,其海底以下相当范围内为砂土地
试验采用同济大学的TLJ-150型岩土离心机。开展试验时,最大离心加速度50 g,最大振动加速度20 g,最大振幅6 mm,激振最长持时1 s,振动频率20~200 Hz。离心机配置了由22层框架叠合而成的层状剪切箱,每层框架厚24 mm。为吸收反射波,剪切箱内壁贴有1 mm厚橡胶膜。
试验土体采用普通干砂,级配曲线如

图1 砂土级配曲线
Fig. 1 Distribution curve of particle size of sand
设计离心加速度50 g,模型与原型长度相似比为1:50,模型几何、材料及动力特性相似比如
注: 桩的密度和弹性模量在后续数值模拟中分别取2 500 kg·

图2 试验模型
Fig. 2 Test model
采用加速度传感器、差动式位移传感器、激光位移传感器和应变片分别测量模型的加速度、位移以及桩身和立柱的弯曲变形(弯矩)。各传感器编号及功能如

图3 试验模型及传感器布置(单位:mm)
Fig. 3 Schematic view of model and instruments in centrifuge tests (unit: mm)
地震波采用短周期成分丰富的El Centro波和长周期成分丰富的Mexico City波,并通过振动台从模型箱外部施加水平地震波。因振动台激振频率为20~200 Hz,激振前,先根据相似比调整激振时间和振动幅值,然后对调整后的地震波进行20~200 Hz带通滤波处理。

图4 输入地震波时程、傅里叶谱及反应谱
Fig. 4 Time history, Fourier spectrum, and response spectrum of input seismic wave
为便于分析,所有试验结果均等效为原型结果。为验证系统的可靠性,在土体底部布置加速度传感器,并对比土底加速度和振动台反馈加速度,比较二者是否一致。设振动台反馈加速度傅里叶谱为,土底加速度傅里叶谱为,则土底加速度与反馈加速度传递函数为,其幅值为加速度放大谱。

图5 土底-振动台加速度传递函数
Fig. 5 Acceleration transfer function of soil bottom-shaking table

图6 振动台输出加速度反应谱
Fig. 6 Acceleration response spectrum of output motion

图7 地表加速度反应谱
Fig. 7 Acceleration response spectrum of ground surface

图8 上部结构加速度时程及傅里叶谱
Fig. 8 Acceleration time history and Fourier spectrum of superstructure
导致垫层隔震基础模型与群桩基础模型的上部结构加速度不同的原因可能有2种:①群桩基础的承台与垫层隔震基础的筏板加速度不同,导致输入上部结构(立柱-上部质量块)的加速度不同;②因承台与筏板的底部约束不同,承台-结构与筏板-结构体系的动力特性不同,从而导致上部结构加速度响应不同。

图9 筏板(承台)加速度反应谱
Fig. 9 Acceleration response spectrum of raft (cap)
设筏板(承台)的加速度傅里叶谱为,上部结构的加速度傅里叶谱为,则上部结构/筏板(承台)的加速度传递函数为,传递函数的幅值为加速度放大谱。

图10 上部结构-筏板(承台)加速度传递函数
Fig. 10 Acceleration transfer function of superstructure-raft (cap)

图11 上部结构位移时程
Fig. 11 Displacement time history of superstructure
从
注: 逗号前表示正峰值,逗号后表示负峰值。

图12 基桩峰值弯矩
Fig. 12 Peak bending moment of pile
基于前文群桩基础(连接式桩筏基础)与垫层隔震基础(非连接式桩筏基础)的离心振动台试验,采用ABAQUS软件建立三维数值有限元模型。首先对比数值模拟和离心振动台试验的结果,验证三维数值模型的合理性;然后对比群桩基础模型和垫层隔震基础模型的筏板转角和桩身弯矩,进一步探讨垫层隔震基础的隔震机理;最后开展参数分析,研究垫层刚度和垫层厚度对垫层隔震基础地震响应的影响。
采用有限元方法分析基础地震响应时,选择合适的模型边界至关重要。为减小边界反射波对计算结果的影响,常采用的边界有黏性边界、黏弹性边界、无限元边界和等位移边界。黏性边界及黏弹性边界通过在土体外侧施加黏性元件或黏弹性元件吸收应力
因主要研究垫层隔震基础(非连接式桩筏基础)的隔震机理,故土体采用较为常用、参数较少且易于确定的弹性模型。根据前文离心振动台试验建立有限元模型并确定模型参数,土体密度1 450 kg·
土体尺寸为40 m×30 m×20 m,采用C3D8R单元类型,全局网格尺寸1m,局部加密尺寸0.5 m,土体共包含85 760个单元。分别建立群桩基础模型(连接式桩筏基础)和垫层隔震基础模型(非连接式桩筏基础)。群桩基础模型桩顶与承台采用Tie接触,垫层隔震基础模型筏板与垫层采用接触对摩擦接触。通过设置同一高度处模型四周节点位移相同实现等位移边界,模型如

图13 三维数值计算模型
Fig. 13 Three dimensional numerical model
模型分析包含3个步骤:①平衡地应力;②施加上部结构荷载;③施加地震荷载。地震波采用El Centro地震波,时间间隔0.02 s,地震波时程、傅里叶谱及反应谱如
对比数值模拟和前文离心振动台试验结果,以验证所建立的有限元模型的合理性。

图14 数值模拟与离心振动台试验结果对比
Fig. 14 Comparison of numerical simulation and centrifuge shaking table test
调整垫层隔震基础(非连接式桩筏基础)有限元模型的垫层参数,包括垫层刚度和垫层厚度,如
注: d为桩径原型尺寸,d=600mm。

图15 承台转角
Fig. 15 Rotation angle of cap

图16 群桩基础桩身弯矩
Fig. 16 Pile bending moment of pile group foundation

图17 不同垫层刚度的筏板转角
Fig. 17 Rotation angle of raft with different stiffness of cushion

图18 不同垫层刚度的垫层隔震基础桩身弯矩
Fig. 18 Pile bending moment of cushioned pile raft foundation with different stiffnesses of cushion

图19 不同垫层厚度的筏板转角
Fig. 19 Rotation angle of raft with different thicknesses of cushion

图20 不同垫层厚度的垫层隔震基础桩身弯矩
Fig. 20 Pile bending moment of cushioned pile raft foundation with different thicknesses of cushion
针对砂土中的群桩基础(连接式桩筏基础)和垫层隔震基础(非连接式桩筏基础),开展了地基-基础-结构地震响应离心振动台试验和三维数值模拟,并通过对比2种基础形式的上部结构加速度和位移、筏板(承台)加速度和转角以及立柱和桩身弯矩,探讨了垫层隔震机理,分析了垫层刚度和垫层厚度等因素对垫层隔震基础地震响应的影响,得到的主要结论有:
(1)群桩基础上部结构-承台加速度传递函数峰值及其对应频率几乎不随输入地震波的变化而改变;随着输入地震波峰值的增加,垫层隔震基础上部结构-筏板加速度传递函数峰值及其对应频率却有所降低。
(2)与群桩基础相比,垫层隔震基础上部结构的峰值加速度和立柱的峰值弯矩降低,强震时分别约为群桩基础上部结构加速度峰值和立柱弯矩峰值的60%~80%,垫层隔震作用显著;强震下垫层隔震基础上部结构峰值位移增加,且残余位移较大。
(3)强震作用下垫层隔震基础筏板与垫层产生相对滑动,则与群桩基础相比,其上部结构传递至基础的惯性力降低,且桩顶约束变弱,桩身最大峰值弯矩由桩顶处转移至桩身中上部,且峰值弯矩值降低,最大弯矩峰值约为群桩基础最大弯矩峰值的50%~60%。
(4)随着垫层厚度的降低,筏板转角略有降低,而桩身最大峰值弯矩增加幅度较大,垫层厚度变化对桩身峰值弯矩影响显著;改变垫层刚度对筏板转角和桩身峰值弯矩影响较小。
作者贡献声明
张 浩:设计试验方案,构建数值模型,撰写论文。
贾亚杰:进行试验研究,开展数值分析。
梁发云:提出研究课题,指导撰写论文,审阅修订论文。
李通达:协助试验研究,处理试验数据。
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